(word完整版)渔光互补光伏电站项目初步设计资料

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互补渔光光伏电站的项目设计

互补渔光光伏电站的项目设计

互补渔光光伏电站的项目设计1. 项目背景随着我国经济的快速发展,能源需求不断增长,传统的化石能源逐渐暴露出环境污染、资源枯竭等问题。

为了应对这些挑战,我国政府大力支持新能源产业的发展,尤其是太阳能光伏发电。

光伏发电具有清洁、可再生、分布广泛等特点,是实现能源结构转型的重要手段。

渔业是我国农业的重要组成部分,渔业发展过程中存在水资源浪费、养殖污染等问题。

为了解决这些问题,提高渔业产值,实现渔光互补,本文将介绍一种互补渔光光伏电站的项目设计。

2. 项目目标本项目旨在实现以下目标:1. 提高渔业产值,改善养殖环境,实现渔光互补。

2. 充分利用水资源,减少光伏发电成本。

3. 提高光伏发电效率,优化能源结构。

4. 降低项目投资风险,提高投资回报率。

3. 项目内容本项目主要包括以下内容:1. 光伏电站建设:在鱼塘水面及鱼塘周边建设光伏电站,利用太阳能发电。

2. 渔业养殖:在光伏电站下方进行渔业养殖,利用光伏板下方的空间提高渔业产值。

3. 水资源利用:通过光伏电站的建设,收集并利用鱼塘表面水分,减少水分蒸发,提高水资源利用率。

4. 环保措施:光伏电站的运营过程中,减少养殖污染,降低对环境的影响。

4. 项目设计4.1 光伏电站设计1. 光伏板选择:根据当地太阳辐射量、气候条件等因素,选择高效、稳定的光伏板。

2. 电站规模:根据项目投资、市场需求等因素,确定光伏电站的规模。

3. 电站布局:充分利用鱼塘水面及周边空间,合理规划光伏电站的布局。

4. 发电系统设计:包括光伏板、逆变器、电缆、变压器等设备的选择和配置。

4.2 渔业养殖设计1. 养殖品种选择:根据市场需求、当地气候条件等因素,选择适合养殖的鱼类。

2. 养殖技术:采用科学的养殖技术,提高渔业产值。

3. 养殖设施:建设养殖池、投喂设备、水质监测系统等设施。

4.3 水资源利用设计1. 水面收集:利用光伏板下方的空间,收集鱼塘表面水分。

2. 水分利用:将收集的水分用于养殖、灌溉等用途,提高水资源利用率。

渔业和光伏电站互补项目的设计方案

渔业和光伏电站互补项目的设计方案

渔业和光伏电站互补项目的设计方案项目背景随着全球对可再生能源的关注增加,渔业和光伏电站的互补项目成为了一个有吸引力的选择。

渔业和光伏电站互补项目的设计方案将探讨如何在渔业活动和光伏发电之间实现合理的协调和互利共赢。

设计目标本项目的设计目标是将渔业和光伏电站整合在同一区域,以最大程度地利用可用的资源并提供可持续的发展机会。

主要目标包括:1. 最大限度地提高光伏电站的发电效率。

2. 最小化对渔业活动的干扰。

3. 保护和促进海洋生态系统的可持续发展。

4. 提供可靠的电力供应,并为当地社区带来经济和社会效益。

设计方案为了实现上述目标,以下是本项目的设计方案:1. 区域选择选择一个适合渔业和光伏电站互补的区域。

考虑到渔业活动的特点和光伏电站的需求,选择一个海洋环境良好且光照充足的地区。

2. 光伏电站布局将光伏电站布局与渔业活动相协调,以减少对渔业活动的干扰。

可以采用以下策略:- 将光伏电站建在渔船航线附近的海域,避免对渔船航行造成阻碍。

- 通过合理的布局和设计,确保光伏电站不会对渔业设施和渔业资源造成损害。

3. 渔业活动管理为了最小化对渔业活动的干扰,需要进行有效的渔业活动管理。

可以采取以下措施:- 制定渔业活动时间表,确保渔业活动和光伏电站运营时间的协调。

- 提供渔民培训,以提高他们对光伏电站的理解和应对能力。

- 设立渔业保护区域,保护和促进海洋生态系统的可持续发展。

4. 电力供应和利益共享确保光伏电站能够提供可靠的电力供应,并为当地社区带来经济和社会效益。

可以采用以下策略:- 将光伏电站与当地电网连接,确保电力供应的稳定性和可靠性。

- 与当地政府和社区合作,共享电力收益和其他相关利益。

总结渔业和光伏电站互补项目的设计方案需要综合考虑渔业活动和光伏发电的需求,以实现合理的协调和互利共赢。

通过选择合适的区域、协调布局、有效管理渔业活动,并确保可靠的电力供应和利益共享,可以实现渔业和光伏电站的互补发展,为可持续发展做出贡献。

渔光互补光伏电站项目初步设计资料

渔光互补光伏电站项目初步设计资料

宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW 渔光互补光伏电站项目初步设计可研编号:GCL/SUN-GF215C主编单位:协鑫光伏系统有限公司中国·南京二○一三年二月宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW 渔光互补光伏电站项目初步设计可研编号:GCL/SUN-GF215C批准:审核:校核:编写:宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW渔光互补光伏电站项目初步设计目录1 综合说明 (1)1.1 概述 (1)1.2 太阳能资源 (6)1.3 工程地质 (6)1.4 工程任务和规模 (7)1.5 光伏系统总体方案设计及发电量计算 (7)1.6 电气 (8)1.7 消防设计 (9)1.8 土建工程 (9)1.9 施工组织设计 (10)1.10 工程管理设计 (11)1.11 环境保护和水土保护设计 (11)1.12 劳动安全与工业卫生设计 (12)1.13 节能降耗分析 (12)1.14 工程设计概算 (13)1.15 附表 (14)2 太阳能资源 (18)2.1 全国太阳能资源概况 (18)2.2项目所在地自然环境概况 (19)2.3太阳辐射量资源分析 (20)2.4太阳能资源评价 (25)2.5气象条件影响分析 (25)3 工程地质 (29)3.1概述 (29)3.2场地工程地质条件 (31)3.3水文地质条件 (34)3.4场地稳定性与适宜性综合评价 (35)3.5岩土工程分析与评价 (37)3.6.基础方案论证与基础施工可能遇到的问题预测及建议 (38)3.7.结论与建议 (40)4 工程任务与规模 (42)4.1 工程任务 (42)4.2 工程规模 (42)4.3 工程建设的必要性 (42)5 系统总体方案设计及发电量计算 (48)5.1 光伏组件选型 (48)5.2 光伏阵列的运行方式选择 (53)5.3 逆变器选型 (55)5.4 光伏方阵设计 (56)5.5 光伏子方阵设计 (57)5.6 方阵接线方案设计 (61)5.7 辅助技术方案 (63)5.8 上网电量估计 (64)5.9发电量估算 (65)6 电气设计 (68)6.1 电气一次部分 (68)6.2 电气二次 (79)6.3 通信部分 (82)7 土建工程 (86)7.1 设计安全标准 (86)7.2 基本资料和设计依据 (86)7.3 电站总平面布置 (88)7.4 光伏阵列及逆变器设计 (89)7.5 主要建(构)筑物 (90)7.6光伏电站围栏设计 (91)7.7光伏电站道路及场地设计 (92)7.8 主要建筑材料 (92)8 工程消防设计 (93)8.1 概述 (93)8.2 工程消防设计 (93)8.3 施工消防 (94)9 施工组织设计 (95)9.1 施工条件 (95)9.2 施工总布置 (95)9.3 施工交通运输 (96)9.4 施工临时设施 (97)9.5主要工程项目的施工方案 (97)9.6 施工总进度 (111)9.7劳动力计划 (113)9.8主要施工机械配置进场计划 (115)10 工程管理设计 (117)10.1 工程管理机构 (117)10.2 主要管理设施 (117)10.3 电站运行维护、回收及拆除 (118)11 环境保护和水土保持设计 (119)11.1 环境保护 (119)11.2 水土保持 (121)12 劳动安全与工业卫生 (123)12.1 总则 (123)12.2 工程概况 (125)12.3 工程安全与卫生危害因素分析 (125)12.4 劳动安全与工业卫生对策措施 (127)12.5 工程运行期安全管理及相关设备、设施设计 (132)12.6 劳动安全与工业卫生工程量和专项投资估算 (135)12.7 预期效果评价 (135)12.8 主要结论和建议 (136)13 节能降耗 (137)13.1 设计原则和依据 (137)13.2 施工期能耗种类、数量分析和能耗指标 (137)13.3 运行期能耗种类、数量分析和能耗指标 (139)13.4 主要节能降耗措施 (140)13.5 节能降耗效益分析 (143)13.6 结论 (143)14 项目的投资估算 (145)14.1 编制说明 (145)14.2 设计概算表 (149)材料清册 (157)附图 (157)1 综合说明1.1 概述1.1.1 项目概述(1)项目名称:宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW渔光互补光伏电站项目(2)建设单位:宝应兴能可再生能源有限公司(3)建设规模:30MW光伏发电站(4)项目地址:宝应县射阳湖镇(5)安装方式:28°固定倾角安装(6)项目投资:工程静态投资27629万元,工程动态总投资27932万元。

项目设计:渔光互补光伏电站方案

项目设计:渔光互补光伏电站方案

项目设计:渔光互补光伏电站方案简介本文档旨在提出一种渔光互补光伏电站方案,该方案利用渔光互补技术,在渔业养殖基地上建设光伏电站,实现光伏发电与渔业养殖的互补发展。

背景光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,受到越来越多的关注。

然而,在一些地区,光伏电站建设面临着用地紧张、土地资源浪费等问题。

与此同时,渔业养殖基地的用地面积较大,但其对光照要求较高,这为光伏电站的建设提供了机会。

方案设计本方案的主要设计思路是在渔业养殖基地上建设光伏电站,利用渔光互补技术,实现光伏发电与渔业养殖的互补发展。

渔光互补技术渔光互补技术是指在渔业养殖基地上安装光伏电站,使光伏电站的组件与养殖池塘相结合。

通过合理布局和设计,既能保证光伏电站的正常发电,又不会对养殖池塘的光照造成过多影响。

光伏电站建设在渔业养殖基地上选择合适的用地,布置光伏电站的光伏组件。

根据光伏电站的设计容量和可利用的用地面积,确定光伏组件的数量和布局。

同时,考虑到渔光互补技术的要求,需要在组件之间留有足够的空间,以保证光照的均匀分布。

渔业养殖管理在光伏电站建设完成后,需要加强渔业养殖管理。

特别是在电站运行过程中,要注意光伏电站对养殖池塘的光照影响,合理安排养殖池塘的布局,避免光伏组件阻挡阳光照射,影响养殖效果。

经济效益与环境效益渔光互补光伏电站方案的实施可以带来良好的经济效益和环境效益。

光伏电站的发电可以为渔业养殖基地提供稳定的电力供应,减少能源成本。

同时,光伏发电的清洁特性也符合当今环境保护的要求。

结论渔光互补光伏电站方案是一种简单、可行的方案,通过光伏发电与渔业养殖的互补发展,可以实现能源的可持续利用和渔业养殖的可持续发展。

该方案在解决用地紧张和光伏电站建设难题的同时,还能带来良好的经济效益和环境效益。

渔光互补光伏电站的方案设计项目

渔光互补光伏电站的方案设计项目

渔光互补光伏电站的方案设计项目1. 项目背景随着我国经济的快速发展,能源需求不断增加,传统化石能源的消耗对环境造成了严重污染,开发利用新能源已经成为我国能源结构调整的重要方向。

光伏发电作为一种清洁、可再生的新能源,具有广泛的应用前景。

近年来,光伏发电与渔业养殖的结合,即渔光互补光伏电站,逐渐受到关注。

本项目旨在设计一套渔光互补光伏电站的方案,实现光伏发电与渔业养殖的有机结合,提高土地利用率,促进新能源的发展。

2. 项目目标1. 充分利用土地资源,提高土地利用效率。

2. 实现光伏发电与渔业养殖的互补发展,提高经济效益。

3. 降低光伏发电对环境的负面影响,促进生态可持续发展。

4. 设计方案具备较高的技术水平和示范推广价值。

3. 项目内容1. 光伏发电系统- 太阳能电池组件选型及配置- 光伏支架设计- 逆变器及并网设备选型- 系统电气设计2. 渔业养殖系统- 养殖池设计- 养殖品种及养殖技术研究- 水质管理及环保处理3. 电站运行管理及维护- 电站运行模式及调度策略- 电站安全防护措施- 电站维护保养计划4. 经济性分析及效益评估- 投资估算及成本分析- 收益预测及风险评估- 投资回收期计算4. 技术路线1. 光伏发电系统- 结合当地气候条件、光照资源,选择高效、稳定的太阳能电池组件。

- 采用固定支架或跟踪式支架,提高光伏发电系统的发电效率。

- 选择性能优良的逆变器及并网设备,确保光伏发电系统的稳定运行。

2. 渔业养殖系统- 根据养殖品种的生长需求,设计合理的养殖池结构及规模。

- 研究养殖技术,提高渔业养殖产量和质量。

- 采用环保处理技术,降低养殖过程中对环境的影响。

3. 电站运行管理及维护- 结合光伏发电系统和渔业养殖系统的特点,制定合理的运行模式及调度策略。

- 加强电站安全防护措施,确保电站安全稳定运行。

- 制定电站维护保养计划,定期对电站进行检修和维护。

4. 经济性分析及效益评估- 综合考虑光伏发电系统的投资成本、运行成本、收益等因素,进行投资估算及成本分析。

渔光互补光伏电站项目初步设计

渔光互补光伏电站项目初步设计

渔光互补光伏电站项目初步设计一、项目背景近年来,全球呼吁减少对化石燃料的依赖,并加大可再生能源的开发和利用。

太阳能作为最主要的可再生能源之一,光伏发电已广泛应用于全球各地。

然而,太阳能发电存在着不稳定性和间歇性的问题,限制了其大规模应用。

与此同时,许多海岛国家和地区面临着电力供应不足的问题,如何充分利用太阳能资源并保证持续供电成为一个重要的课题。

二、项目概述基于上述背景,本项目选址于海岛地区,利用光伏发电和渔业资源结合的方式,在保证电力供应的同时,促进当地渔业经济的发展。

该项目将光伏电板安装在渔船、渔网上,实现渔光互补发电,将渔船等渔业设备转变为移动的光伏发电装置,最大程度地利用太阳能资源。

三、项目规划1.选址:选择合适的海岛地区,考虑光照强度、渔业资源等因素,确保项目顺利进行。

2.光伏电板选择:选择适合海洋环境的光伏电板,并进行充分的考察和评估,确保性能稳定。

3.渔船改造:将光伏电板安装在渔船船体和船篷上,确保稳固可靠,并避免对渔业活动的影响。

4.渔网改造:将光伏电板安装在渔网上,利用渔网的浮力和风力,实现光伏发电。

5.储能系统设计:为了解决光伏发电的不稳定性和间歇性问题,设计合理的储能系统,确保持续供电。

6.电力输送系统设计:设计安全、高效的电力输送系统,将发电的电力输送至岸上的电网,满足当地电力需求。

7.监控系统建设:建设监控系统,对光伏电板和渔业设备进行实时监测,保证项目的正常运行和安全。

四、项目优势1.光伏发电和渔业资源的结合,实现双重经济效益。

2.利用海洋环境,充分发挥太阳能资源,实现可再生能源的利用。

3.渔船、渔网等渔业设备的改造,提高其利用率和价值。

4.提供岛屿地区的电力供应,解决电力供应不足的问题。

5.可持续发展,对环境友好,为当地经济和生态环境做出贡献。

五、项目展望本项目的初步设计为海岛地区的电力供应问题提供了创新和可行的解决方案。

随着技术的进一步发展和应用实践的积累,光伏发电和渔业资源结合的模式有望在更多地区推广和应用,为全球能源转型和可持续发展做出更大的贡献。

渔光互补光伏项目施工组织设计

渔光互补光伏项目施工组织设计

渔光互补光伏项目施工组织设计一、项目概况:项目名称:渔光互补光伏项目项目位置:渔村河道总装机容量:XXXkWp项目类型:渔光互补光伏发电项目建设单位:XXX公司项目施工单位:XXX公司二、项目特点:1.渔光互补光伏项目是利用渔村河道水面进行光伏电站的搭建,通过太阳能板的转化,实现电能的产生。

2.光伏板与水面之间通过支架进行固定,光伏板的布局应根据河道的实际情况进行合理调整。

3.渔光互补光伏项目同时考虑到渔村的产业发展,可以为渔民提供鱼苗养殖和蔬菜种植的场地。

三、施工组织设计内容:1.总体施工方案:(1)项目规划:按照实际场地情况,将光伏板进行布局,确保光照充足且渔船能够正常通过。

(2)材料采购:根据项目需要,及时采购光伏板、支架、螺栓等施工所需材料。

(3)施工方案:制定详细的施工方案,明确施工流程、作业人员及机械设备的配置,确保施工过程安全高效。

(4)施工周期:根据实际情况,制定合理施工周期,并安排工期计划,确保项目按时完成。

2.组织架构:(1)项目经理:负责项目的全面协调和管理,包括进度控制、质量管理、安全监督等。

(3)安全员:负责现场安全管理,制定安全管理方案,确保施工过程安全。

(4)现场施工人员:按照施工计划进行具体施工,保证施工质量和进度。

3.施工过程:(1)地基及基础施工:对光伏板支架的基础进行施工,确保支架的稳固性。

(2)光伏板安装:将光伏板依次安装到支架上,注意固定及间距的要求,确保光伏板的稳固和最大利用光能。

(3)布线及接线:对光伏板进行布线,接线时要注意接触面的质量,以免发生接触不良导致损耗。

(4)调试及试运行:完成光伏板的安装后,对系统进行调试,确保各部分正常运行,进行试运行,消除故障。

(5)防护及清理:根据现场要求,进行防护措施和现场清理,确保施工安全和环境整洁。

4.环境保护措施:(1)施工过程中应做好环境保护工作,严禁乱倒废水和废弃物。

(2)强制要求现场人员使用环保材料,减少对环境的污染。

互补渔光光伏电站的项目设计

互补渔光光伏电站的项目设计

互补渔光光伏电站的项目设计项目背景互补渔光光伏电站是指在渔业养殖区域中建设光伏发电设施,以实现渔业和光伏发电的互补共存。

这样的项目设计可以提供清洁能源,减少对传统能源的依赖,同时还可以保护和促进渔业养殖业的发展。

项目目标本项目旨在设计一种互补渔光光伏电站,以实现以下目标:- 提供可持续的清洁能源,减少对传统能源的需求;- 保护和促进渔业养殖业的发展;- 最小化对渔业养殖环境的影响;- 提高能源利用效率;- 实现项目的经济可行性。

项目设计为了实现上述目标,我们提出以下项目设计方案:1. 地点选择选择适合建设光伏电站的渔业养殖区域。

在选择地点时,考虑以下因素:- 光照条件:确保地点拥有充足的阳光照射,以提高光伏发电效率;- 地形和土地利用:选择平坦的地形和空旷的土地,以便光伏板的安装和维护;- 渔业养殖需求:确保项目不会对原有的渔业养殖活动造成干扰。

2. 光伏电站设计设计光伏电站的布局和容量,以最大程度地利用可用的空间和光能资源。

考虑以下因素:- 光伏板的布置:采用合理的布局,确保最大限度地捕捉阳光;- 容量规模:根据需求和可用空间,确定电站的容量规模;- 电站结构:选择适合渔业养殖环境的电站结构,考虑防风、防水等因素。

3. 电站与渔业养殖的协调确保光伏电站与渔业养殖之间的协调和互补。

采取以下措施:- 渔业养殖区域规划:将光伏电站的建设纳入渔业养殖区域规划,确保两者能够和谐共存;- 光伏电站布局:根据渔业养殖的需求,合理布置光伏电站,避免对渔业养殖的干扰;- 环境保护措施:采取必要的措施,减少光伏电站对渔业养殖环境的影响。

4. 经济可行性分析进行项目的经济可行性分析,评估项目的投资回报率和盈利能力。

考虑以下因素:- 投资成本:包括设备购置、安装和维护等成本;- 收益预测:根据光伏发电量和能源销售价格,预测项目的收益;- 政策支持:考虑政府的能源政策和补贴政策对项目的影响。

总结互补渔光光伏电站的项目设计旨在实现清洁能源和渔业养殖的互补共存。

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宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW 渔光互补光伏电站项目初步设计可研编号:GCL/SUN-GF215C主编单位:协鑫光伏系统有限公司中国·南京二○一三年二月宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW 渔光互补光伏电站项目初步设计可研编号:GCL/SUN-GF215C批准:审核:校核:编写:本项目为新型能源渔光互补项目。

在水产养殖区水面上同时建设光伏发电项目工程。

通过精心布置,将水产养殖同光伏发电二者进行立体结合,实现了科学布置,做到上层光伏发电,下层可以继续水产养殖的目的。

渔光互补项目极大的提高了对原有土地的开发和利用,能够产生良好的社会效应和经济效应。

目前建湖已建成20M W 光伏电站项目,并已经投运,20M W 光伏电站运行良好,对该区块的水产养殖无产生不利的影响,整个电站环境优美,生态良好。

受到了各方的关注和好评。

宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW渔光互补光伏电站项目初步设计目录1 综合说明 (1)1.1 概述 (1)1.2 太阳能资源 (6)1.3 工程地质 (6)1.4 工程任务和规模 (7)1.5 光伏系统总体方案设计及发电量计算 (7)1.6 电气 (8)1.7 消防设计 (9)1.8 土建工程 (9)1.9 施工组织设计 (10)1.10 工程管理设计 (11)1.11 环境保护和水土保护设计 (11)1.12 劳动安全与工业卫生设计 (12)1.13 节能降耗分析 (12)1.14 工程设计概算 (13)1.15 附表 (14)2 太阳能资源 (18)2.1 全国太阳能资源概况 (18)2.2项目所在地自然环境概况 (19)2.3太阳辐射量资源分析 (20)2.4太阳能资源评价 (25)2.5气象条件影响分析 (25)3 工程地质 (29)3.1概述 (29)3.2场地工程地质条件 (31)3.3水文地质条件 (34)3.4场地稳定性与适宜性综合评价 (35)3.5岩土工程分析与评价 (37)3.6.基础方案论证与基础施工可能遇到的问题预测及建议 (38)3.7.结论与建议 (40)4 工程任务与规模 (42)4.1 工程任务 (42)4.2 工程规模 (42)4.3 工程建设的必要性 (42)5 系统总体方案设计及发电量计算 (48)5.1 光伏组件选型 (48)5.2 光伏阵列的运行方式选择 (53)5.3 逆变器选型 (55)5.4 光伏方阵设计 (56)5.5 光伏子方阵设计 (57)5.6 方阵接线方案设计 (61)5.7 辅助技术方案 (63)5.8 上网电量估计 (64)5.9发电量估算 (65)6 电气设计 (68)6.1 电气一次部分 (68)6.2 电气二次 (79)6.3 通信部分 (82)7 土建工程 (86)7.1 设计安全标准 (86)7.2 基本资料和设计依据 (86)7.3 电站总平面布置 (88)7.4 光伏阵列及逆变器设计 (89)7.5 主要建(构)筑物 (90)7.6光伏电站围栏设计 (91)7.7光伏电站道路及场地设计 (92)7.8 主要建筑材料 (92)8 工程消防设计 (93)8.1 概述 (93)8.2 工程消防设计 (93)8.3 施工消防 (94)9 施工组织设计 (95)9.1 施工条件 (95)9.2 施工总布置 (95)9.3 施工交通运输 (96)9.4 施工临时设施 (97)9.5主要工程项目的施工方案 (97)9.6 施工总进度 (111)9.7劳动力计划 (113)9.8主要施工机械配置进场计划 (115)10 工程管理设计 (117)10.1 工程管理机构 (117)10.2 主要管理设施 (117)10.3 电站运行维护、回收及拆除 (118)11 环境保护和水土保持设计 (119)11.1 环境保护 (119)11.2 水土保持 (121)12 劳动安全与工业卫生 (123)12.1 总则 (123)12.2 工程概况 (125)12.3 工程安全与卫生危害因素分析 (125)12.4 劳动安全与工业卫生对策措施 (127)12.5 工程运行期安全管理及相关设备、设施设计 (132)12.6 劳动安全与工业卫生工程量和专项投资估算 (135)12.7 预期效果评价 (135)12.8 主要结论和建议 (136)13 节能降耗 (137)13.1 设计原则和依据 (137)13.2 施工期能耗种类、数量分析和能耗指标 (137)13.3 运行期能耗种类、数量分析和能耗指标 (139)13.4 主要节能降耗措施 (140)13.5 节能降耗效益分析 (143)13.6 结论 (143)14 项目的投资估算 (145)14.1 编制说明 (145)14.2 设计概算表 (149)材料清册 (157)附图 (157)1 综合说明1.1 概述1.1.1 项目概述(1)项目名称:宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW渔光互补光伏电站项目(2)建设单位:宝应兴能可再生能源有限公司(3)建设规模:30MW光伏发电站(4)项目地址:宝应县射阳湖镇(5)安装方式:28°固定倾角安装(6)项目投资:工程静态投资27629万元,工程动态总投资27932万元。

1.1.2 项目所在地简介宝应县位于东经119°07′~119°42′、北纬33°02′~33°24′,地处江苏省中部,夹于江淮之间,京杭运河纵贯南北,是扬州市的“北大门”。

东接建湖、盐城、兴化,南连高邮,西与金湖、洪泽隔宝应湖、白马湖相望,北和淮安毗邻。

县域东西长55.7公里,南北宽47.4公里,总面积1468平方公里。

宝应属黄淮冲击平原,以京杭运河为界,分成东西两部分,西高东低。

境内多数地区在海拔两米左右,属里下河江苏浅洼平原区。

京杭大运河纵贯南北,以京沪高速公路为主干,淮江公路、丹宝明公路、金宝南线、安大公路以及正在建设中的淮江复线为骨架的“四纵二横”高等级公路穿越全境。

即将开工建设的淮扬镇铁路连接徐淮铁路和宁启铁路,必将使宝应跨过长江融入沪宁铁路等主干线。

淮安机场、苏中机场已开工建设。

江河海相通、水公铁联运的立体交通格局将基本形成。

宝应地处江苏承南启北、中心节点区域,与泰州、盐城、淮安市交界,辖14个镇、1个省级经济开发区、1个省级有机农业开发区,总面积1468平方公里,人口92万。

境内河湖密布,土壤肥沃,自然资源丰富,生态环境优越,是国家南水北调东线工程的源头地,全国首家有机食品基地示范县、首批平原绿化先进县、首批生态示范区、中国荷藕之乡、中国慈姑之乡。

近年来还先后成功创建成为国家园林城市、卫生县城,江苏省文明城市、省级社会治安安全县。

2011年完成地区生产总值291亿元,同比增长13.2%;财政总收入40.2亿元,增长31.4%,一般预算收入20.6亿元,增长31.3%。

项目所在地图1-1 厂址地理位置图1.1.3 技术支持单位介绍中环(中国)工程有限公司受宝应兴能可再生能源有限公司委托,承担本项目初步设计设计工作,设计主要内容包括:太阳能资源、工程地质、工程任务和规模、系统总体方案设计及发电量计算、电气、土建工程、工程消防设计、施工组织设计、工程管理设计、环境保护和水土保持设计、劳动安全与工业卫生设计、节能降耗分析、工程设计概算。

中环(中国)工程有限公司,主要从事海内外大型光伏并网电站的系统集成和逆变器及跟踪器的开发、研制和生产。

中环(中国)工程有限公司依托在电力环保工程总承包EPC管理多年积累的丰富经验,将先进技术和工程管理经验应用到光伏工程中,为客户提供全方位的服务。

公司建立了完善的设计平台、项目管理平台和研发平台。

拥有来自新能源、电力、电建公司等经验丰富的研发、设计、采购、施工、安装、调试和运营一条龙的全方位人才队伍,把研发、设计、施工安装、调试等业务完美融合,为客户提供优质服务。

公司与国内外先进企业合作建立逆变器和跟踪器研发中心,研制逆变器和光伏跟踪系统。

中环工程已承建了大批光伏发电站的设计成套方案和EPC总承包项目。

在国内市场稳步发展的同时,公司积极开发海外市场。

目前在东南亚和非洲有数个光伏项目正在进行前期工作,欧美市场公司也在积极寻找合适的时机进行介入。

公司以建设可持续、稳步发展的国际一流专业性光伏系统工程公司为目标,面向太阳能产业链,真正做到将绿色能源带入千家万户。

2009年至今,由中环工程总承包建设的光伏发电项目均一次性陆续并网:2009年12月30日,徐州协鑫光伏电力有限公司20MW光伏发电项目一次性并网成功,该项目的成功并,填补了我国尚无大型并网光伏发电站(接入电网等级为66kV及以上)建设领域的工程、研究空白,缩短与世界先进水平的差距起到积极的推动作用;2009年12月31日,盐城阜宁3MW屋顶发电项目一次性并网成功;2010年7月,国电宁夏平罗光伏10MW光伏电站项目一次性并网成功;2010年12月,中电投大丰20MW光伏发电项目、国信泗阳4MW屋顶光伏项目、中节能德州10MW光伏发电等项目均并网成功。

截止2011年,中环(中国)工程有限公司已经投运项目100MW以上,在建项目达到200MW以上。

图1-3 盐城阜宁3MW屋顶发电项目图1-4 徐州协鑫光伏电力有限公司20MW光伏发电项目图1-5 国电宁夏平罗10MW光伏电站项目图1-6 甘肃武威10MW光伏并网电站工程1.2 太阳能资源宝应属亚热带季风性湿润气候,气候温和,日照充足,四季分明,全年无霜期260天。

日照2163.6小时,年平均气温14.4℃,多年极端最高气温38.2℃,多年极端最低气温-17℃。

具有利用光伏发电,实施光伏发电工程的有利条件。

1.3 工程地质1.3.1 概述站址位于江苏省扬州市宝应县射阳湖镇,选定站址区基本以养殖塘为主,站址区交通条件一般,水系较发达。

1.3.2 土层力学性能拟建建筑场地位于扬州市宝应县射阳湖镇境内,紧邻201县道,勘察期间为鱼塘。

地面标高最大值(38#)4.00m,最小值(2#)1.30m,地表相对高差 2.7m。

由于场地面积相对较大、坡度不明显,场地地势总体相对平坦。

拟建场区地貌单元上属由古泻湖经后期河海泛滥堆积而成的里下河浅洼平原区,微地貌单元上属微斜水网平原区。

本次勘察最大深度为20.00m,在勘探深度范围内,场地内土层以冲洪积成因的粘性土、饱和砂(粉)土为主。

1层~8层土层为第四纪全新世(Q4)新近沉积土;9层土层为全新世沉积土(Q4)向更新世(Q3)的过渡地层;10层及其以下为第四纪晚更新世(Q3)冲洪积土。

1.4 工程任务和规模本期工程发电容量30MW,直流逆变为320V交流后,升压至10kV后并通过二次升压至110kV后再并入电网。

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